RU2070707C1 - Blasting charge - Google Patents

Blasting charge Download PDF

Info

Publication number
RU2070707C1
RU2070707C1 RU93038217A RU93038217A RU2070707C1 RU 2070707 C1 RU2070707 C1 RU 2070707C1 RU 93038217 A RU93038217 A RU 93038217A RU 93038217 A RU93038217 A RU 93038217A RU 2070707 C1 RU2070707 C1 RU 2070707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
charge
explosive
blasting
layers
diameter
Prior art date
Application number
RU93038217A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU93038217A (en
Inventor
А.М. Гришкин
В.Ю. Давыдов
О.Л. Жуковский
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Центральный научно-исследовательский институт химии и механики filed Critical Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
Priority to RU93038217A priority Critical patent/RU2070707C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2070707C1 publication Critical patent/RU2070707C1/en
Publication of RU93038217A publication Critical patent/RU93038217A/en

Links

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

FIELD: engineering blasting. SUBSTANCE: blasting charge has two layers of explosive separated by a metal plate. The proportion of layers is 0.52 to 1.53. EFFECT: enhanced projectile force. 1 tbl

Description

Изобретение относится к области разработки (конструирования) разрывных зарядов и может применяться при проведении инженерных взрывных работ в конструкциях, где используется бризантное или метательное действие взрыва. The invention relates to the field of development (construction) of explosive charges and can be used in engineering blasting operations in structures where the blasting or propelling effect of an explosion is used.

На практике, при проведении инженерных взрывных работ и испытаний, как правило используются разрывные заряды цилиндрической формы [1,2,3] Разрывной заряд цилиндрической формы [3] выбран авторами в качестве прототипа. При взрыве энергия таких зарядов не полностью реализуется в полезные формы работы. В то же время даже небольшое повышение (на 2 3%) метательной способности приводит к существенному приросту эффективности некоторых конструкций. In practice, when carrying out engineering blasting operations and tests, as a rule, explosive charges of a cylindrical shape [1,2,3] are used. The explosive charge of a cylindrical shape [3] was chosen by the authors as a prototype. In an explosion, the energy of such charges is not fully realized in useful forms of work. At the same time, even a slight increase (by 2 3%) in propelling ability leads to a significant increase in the efficiency of some designs.

Таким образом, по-прежнему стоит задача разработки разрывных зарядов повышенной эффективности. Thus, the challenge still remains to develop explosive charges of increased efficiency.

На решение поставленной задачи и было направлено заявляемое техническое решение. To solve the problem and was sent the claimed technical solution.

При его осуществлении достигается следующий технический результат - увеличение эффективности метательного действия взрыва. In its implementation, the following technical result is achieved - an increase in the efficiency of the propellant action of the explosion.

Указанный технический результат достигается тем, что разрывной заряд содержит внутри металлическую пластину диаметром, равным диаметру заряда, расположенную осесимметрично заряду, при соотношении толщин слоев ВВ 0,52 - 1,53. The specified technical result is achieved in that the bursting charge contains inside a metal plate with a diameter equal to the diameter of the charge, located axisymmetrically to the charge, with a ratio of the thicknesses of the explosive layers of 0.52 - 1.53.

По сравнению с прототипом заявляемое техническое решение отличается тем, что разрывной заряд содержит внутри металлическую пластину диаметром, равным диаметру заряда, расположенную осесимметрично заряду, при соотношении толщин слоев ВВ 0,52 1,53. Compared with the prototype, the claimed technical solution is characterized in that the breaking charge contains inside a metal plate with a diameter equal to the diameter of the charge, located axisymmetrically to the charge, with a ratio of the thicknesses of the BB layers of 0.52 1.53.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "Новизна". Thus, the claimed technical solution meets the criteria of the invention of "Novelty."

При проведении патентного поиска не были обнаружены заряды цилиндрической формы, содержащие внутри металлическую пластину диаметром, равным диаметру заряда, расположенную осесимметрично заряду, при соотношении толщин слоев ВВ 0,52 1,53. When conducting a patent search, cylindrical charges were found that contained inside a metal plate with a diameter equal to the diameter of the charge, located axisymmetrically to the charge, with a layer thickness ratio of BB 0.52 1.53.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "Изобретательский уровень". Thus, the claimed technical solution meets the criteria of the invention "Inventive step".

Для экспериментальной проверки заявляемого технического решения были приготовлены методом прессования разрывные заряды из флегматизированного октогена. Внутри заряда помещали стальную пластину толщиной 2 мм. Суммарный разрывной заряд имел диаметр 40 мм и высоту 40 мм. Определение скорости метаемой пластины и метательной способности проводили по методике, аппаратурная погрешность которой не превышает 1% Полученные результаты испытаний заявляемого разрывного заряда и запредельных значений приведены в таблице. For experimental verification of the claimed technical solution, explosive charges from phlegmatized HMX were prepared by pressing. A 2 mm thick steel plate was placed inside the charge. The total breaking charge had a diameter of 40 mm and a height of 40 mm. The definition of the speed of the missile plate and propelling ability was carried out according to the method, the hardware error of which does not exceed 1%. The obtained test results of the claimed breaking charge and transcendental values are given in the table.

Как видно из таблицы, заявляемый разрывной заряд во всем диапазоне заявляемых толщин слоев имеет метательную способность на 2 3% больше, чем у прототипа разрывного заряда цилиндрической формы. As can be seen from the table, the claimed explosive charge in the entire range of the claimed layer thicknesses has a throwing ability of 2 3% more than that of the prototype explosive charge of a cylindrical shape.

Заявляемый разрывной заряд может применяться при проведении инженерных взрывных работ, в областях использования промышленных ВВ и конструкциях, где используется бризантное или метательное действие взрыва. The inventive bursting charge can be used in engineering blasting, in the areas of industrial explosives and structures that use blasting or propelling action of the explosion.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "Промышленная применимость". Thus, the claimed technical solution meets the criteria of the invention "Industrial Applicability".

Формование заявляемого разрывного заряда осуществляется по имеющейся в отрасли технологии и не требует дополнительных затрат. The claimed burst charge is formed according to the technology available in the industry and does not require additional costs.

Claims (1)

Разрывной снаряд цилиндрической формы, отличающийся тем, что он содержит внутри металлическую пластину диаметром, равным диаметру заряда, расположенную осесимметрично заряду, при отношении толщин слоев взрывчатого вещества 0,52 1,53. An explosive shell of cylindrical shape, characterized in that it contains inside a metal plate with a diameter equal to the diameter of the charge, located axisymmetrically to the charge, with a ratio of the thicknesses of the layers of the explosive 0.52 1.53.
RU93038217A 1993-07-26 1993-07-26 Blasting charge RU2070707C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038217A RU2070707C1 (en) 1993-07-26 1993-07-26 Blasting charge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93038217A RU2070707C1 (en) 1993-07-26 1993-07-26 Blasting charge

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2070707C1 true RU2070707C1 (en) 1996-12-20
RU93038217A RU93038217A (en) 1997-01-10

Family

ID=20145600

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93038217A RU2070707C1 (en) 1993-07-26 1993-07-26 Blasting charge

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070707C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590803C1 (en) * 2014-12-25 2016-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Explosive charge of regular weapons and ammunition of primary purpose
RU2603684C1 (en) * 2015-11-09 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Method of forming hyperspeed metal compact element and cumulative casting device for its implementation (versions)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов А.И. Промышленные взрывчатые вещества.- М.: Недра, 1966. 2. Дремин А.Н., Савров С.Д., Трофимов В.С., Шведов К.К. Детонационные волны в конденсированных средах.- М.: Наука, 1970. 3. Беляев А.Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем. - М.: Наука, 1968. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2590803C1 (en) * 2014-12-25 2016-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации Explosive charge of regular weapons and ammunition of primary purpose
RU2603684C1 (en) * 2015-11-09 2016-11-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Method of forming hyperspeed metal compact element and cumulative casting device for its implementation (versions)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0754928B1 (en) Segmenting warhead projectile and method for detonating such a warhead
US5243916A (en) Explosive munition component of low vulnerability, comprising a dual composition explosive charge and process for obtaining a fragmentation effect
US8459185B1 (en) Projectile-generating explosive access tool
US8616130B2 (en) Liners for warheads and warheads having improved liners
US3373686A (en) Explosive actuator
US3664262A (en) Reactive focusing warhead concept
US20120279411A1 (en) Cluster explosively-formed penetrator warheads
US3499386A (en) Primer
US6135028A (en) Penetrating dual-mode warhead
US8371224B1 (en) Variable yield device and method of use
US4291624A (en) Explosive charges
RU2070707C1 (en) Blasting charge
CN111919081B (en) Projectile with pyrotechnical active charge
US5221810A (en) Embedded can booster
US3528864A (en) High impulse explosives containing tungsten
US5472531A (en) Insensitive explosive composition
US20020011173A1 (en) Pyrotechnic impact fuse
US5233929A (en) Booster explosive rings
GB911587A (en) Devices for initiating detonations and deflagrations
SE8206279D0 (en) COMPOSITION MATERIAL
US5179249A (en) Performance of blasting caps
EP2619522B1 (en) Explosive cutting
JP2678500B2 (en) Dual effect warhead
RU2206862C1 (en) Concrete-piercing ammunition
Naeem et al. Development of a matlab code for plane wave lens and its validation by autodyn-2D